Velocidad detrás del choque normal según la ecuación del momento del choque normal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad aguas abajo del choque = sqrt((Presión estática antes del shock normal-Presión estática Detrás Choque normal+Densidad por delante del shock normal*Velocidad aguas arriba del choque^2)/Densidad detrás del shock normal)
V2 = sqrt((P1-P2+ρ1*V1^2)/ρ2)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 6 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Velocidad aguas abajo del choque - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad aguas abajo del choque es la velocidad del flujo detrás de la onda de choque.
Presión estática antes del shock normal - (Medido en Pascal) - La presión estática antes del choque normal es la presión en la dirección aguas arriba del choque.
Presión estática Detrás Choque normal - (Medido en Pascal) - La presión estática detrás del choque normal denota la presión de un fluido después de pasar por una onda de choque normal.
Densidad por delante del shock normal - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad antes del choque normal se refiere a la densidad de un fluido antes de encontrar una onda de choque normal.
Velocidad aguas arriba del choque - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad aguas arriba del choque es la velocidad del flujo delante de la onda de choque.
Densidad detrás del shock normal - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad detrás del choque normal representa la densidad de un fluido después de pasar por una onda de choque normal.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Presión estática antes del shock normal: 65.374 Pascal --> 65.374 Pascal No se requiere conversión
Presión estática Detrás Choque normal: 110 Pascal --> 110 Pascal No se requiere conversión
Densidad por delante del shock normal: 5.4 Kilogramo por metro cúbico --> 5.4 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
Velocidad aguas arriba del choque: 80.134 Metro por Segundo --> 80.134 Metro por Segundo No se requiere conversión
Densidad detrás del shock normal: 5.5 Kilogramo por metro cúbico --> 5.5 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
V2 = sqrt((P1-P21*V1^2)/ρ2) --> sqrt((65.374-110+5.4*80.134^2)/5.5)
Evaluar ... ...
V2 = 79.3510576917536
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
79.3510576917536 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
79.3510576917536 79.35106 Metro por Segundo <-- Velocidad aguas abajo del choque
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shikha Maurya
Instituto Indio de Tecnología (IIT), Bombay
¡Shikha Maurya ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Sanjay Krishna
Escuela de Ingeniería Amrita (Plaza bursátil norteamericana), Vallikavu
¡Sanjay Krishna ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

15 Ondas de choque aguas abajo Calculadoras

Presión de estancamiento detrás del choque normal por la fórmula del tubo de Pitot de Rayleigh
​ Vamos Presión de estancamiento detrás del shock normal = Presión estática antes del shock normal*((1-Relación de calor específico+2*Relación de calor específico*Número de Mach por delante del choque normal^2)/(Relación de calor específico+1))*(((Relación de calor específico+1)^2*Número de Mach por delante del choque normal^2)/(4*Relación de calor específico*Número de Mach por delante del choque normal^2-2*(Relación de calor específico-1)))^((Relación de calor específico)/(Relación de calor específico-1))
Temperatura estática detrás del choque normal para temperatura aguas arriba y número de Mach dados
​ Vamos Temperatura detrás del shock normal = Temperatura por delante del shock normal*((1+((2*Relación de calor específico)/(Relación de calor específico+1))*(Número de Mach por delante del choque normal^2-1))/((Relación de calor específico+1)*(Número de Mach por delante del choque normal^2)/(2+(Relación de calor específico-1)*Número de Mach por delante del choque normal^2)))
Entalpía estática detrás del choque normal para la entalpía ascendente y el número de Mach dados
​ Vamos Entalpía detrás del choque normal = Entalpía por delante del choque normal*(1+((2*Relación de calor específico)/(Relación de calor específico+1))*(Número de Mach por delante del choque normal^2-1))/((Relación de calor específico+1)*(Número de Mach por delante del choque normal^2)/(2+(Relación de calor específico-1)*Número de Mach por delante del choque normal^2))
Número de Mach detrás de Choque
​ Vamos Número de Mach detrás del choque normal = ((2+Relación de calor específico*Número de Mach por delante del choque normal^2-Número de Mach por delante del choque normal^2)/(2*Relación de calor específico*Número de Mach por delante del choque normal^2-Relación de calor específico+1))^(1/2)
Velocidad detrás del choque normal según la ecuación del momento del choque normal
​ Vamos Velocidad aguas abajo del choque = sqrt((Presión estática antes del shock normal-Presión estática Detrás Choque normal+Densidad por delante del shock normal*Velocidad aguas arriba del choque^2)/Densidad detrás del shock normal)
Densidad detrás de Choque Normal usando la Ecuación de Momento de Choque Normal
​ Vamos Densidad detrás del shock normal = (Presión estática antes del shock normal+Densidad por delante del shock normal*Velocidad aguas arriba del choque^2-Presión estática Detrás Choque normal)/(Velocidad aguas abajo del choque^2)
Presión estática detrás del choque normal usando la ecuación del momento del choque normal
​ Vamos Presión estática Detrás Choque normal = Presión estática antes del shock normal+Densidad por delante del shock normal*Velocidad aguas arriba del choque^2-Densidad detrás del shock normal*Velocidad aguas abajo del choque^2
Densidad detrás del impacto normal dada la densidad aguas arriba y el número de Mach
​ Vamos Densidad detrás del shock normal = Densidad por delante del shock normal*(((Relación de calor específico+1)*Número de Mach^2)/(2+(Relación de calor específico-1)*Número de Mach^2))
Presión estática detrás del impacto normal para la presión aguas arriba y el número de Mach dados
​ Vamos Presión estática Detrás Choque normal = Presión estática antes del shock normal*(1+((2*Relación de calor específico)/(Relación de calor específico+1))*(Número de Mach por delante del choque normal^2-1))
Velocidad detrás de choque normal
​ Vamos Velocidad aguas abajo del choque = Velocidad aguas arriba del choque/((Relación de calor específico+1)/((Relación de calor específico-1)+2/(Número de Mach^2)))
Velocidad detrás del choque normal de la ecuación de energía del choque normal
​ Vamos Velocidad aguas abajo del choque = sqrt(2*(Entalpía por delante del choque normal+(Velocidad aguas arriba del choque^2)/2-Entalpía detrás del choque normal))
Entalpía detrás del choque normal a partir de la ecuación de energía del choque normal
​ Vamos Entalpía detrás del choque normal = Entalpía por delante del choque normal+(Velocidad aguas arriba del choque^2-Velocidad aguas abajo del choque^2)/2
Velocidad del flujo aguas abajo de la onda de choque usando la ecuación de continuidad
​ Vamos Velocidad aguas abajo del choque = (Densidad por delante del shock normal*Velocidad aguas arriba del choque)/Densidad detrás del shock normal
Densidad aguas abajo de la onda de choque usando la ecuación de continuidad
​ Vamos Densidad detrás del shock normal = (Densidad por delante del shock normal*Velocidad aguas arriba del choque)/Velocidad aguas abajo del choque
Número de Mach característico detrás del choque
​ Vamos Número de Mach característico detrás del choque = 1/Número de Mach característico antes del choque

Velocidad detrás del choque normal según la ecuación del momento del choque normal Fórmula

Velocidad aguas abajo del choque = sqrt((Presión estática antes del shock normal-Presión estática Detrás Choque normal+Densidad por delante del shock normal*Velocidad aguas arriba del choque^2)/Densidad detrás del shock normal)
V2 = sqrt((P1-P2+ρ1*V1^2)/ρ2)

¿Qué parámetro gobierna los cambios de las propiedades del flujo en un choque normal?

Las ecuaciones de continuidad, momento y energía en un choque normal conducen a relaciones de cambios en un choque normal en función del número de Mach aguas arriba solamente.

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